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납땜 인두를 터치하여 끕니다. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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CMOS 구조의 전계 효과 트랜지스터 및 미세 회로로 작업할 때 네트워크 납땜 인두로 납땜할 때 손상될 위험이 있습니다(스팅에 높은 전위가 나타남). 이는 CMOS 기술을 사용하여 제작된 전계 효과 트랜지스터와 미세 회로가 전기장에 매우 민감하기 때문입니다. 가장 위험한 것은 납땜 인두가 220V의 교류 전압으로 전원이 공급될 때 메인 픽업의 결과로 발생하는 전기장입니다. 이러한 전기장의 영향으로 출력이 납땜에 잠깐 닿아도 요소가 고장날 수 있습니다. 철의 팁.

아마추어 무선 문헌에서는 일반적으로 납땜 인두를 다시 실행하여 납땜 인두 공급 전압을 12 ~ 42V로 낮추는 것이 좋습니다. 이것은 여전히 ​​트랜지스터 또는 마이크로 회로의 고장에 대한 완전한 보증을 제공하지 않는 다소 힘든 작업입니다. 그러나 다른 방법으로 문제를 해결할 수 있습니다. 실제로 고전압 픽업의 영향을 완전히 제거하려면 요소 출력을 납땜하는 동안 네트워크에서 납땜 인두를 분리하는 것으로 충분합니다. 기술 요구 사항에 따라 반도체 장치의 리드에 대한 납땜 시간은 최소(3초 이하)여야 하므로 여러 개의 리드를 납땜하는 동안에도 납땜 인두 팁은 충분히 냉각될 시간이 없습니다. 고품질 납땜을 불가능하게 만듭니다. 당연히 납땜 인두를 스탠드에 올려 놓았을 때 전원을 켜야 한다는 것을 기억해야 합니다.

납땜 인두

간단한 장치를 사용하면 납땜 인두를 켜고 끄는 과정을 자동화할 수 있습니다. 가열 요소의 전환은 전자기 릴레이 K1의 접점을 사용하여 수행됩니다. 릴레이는 터치 접점 B1-B2에 의해 제어됩니다. 초기 상태에서 논리 요소 DD1의 입력은 각각 하이 레벨을 가지며 출력은 로우입니다. 트랜지스터 VT1이 잠기고 릴레이 권선의 전원이 차단되고 납땜 인두가 네트워크에 연결됩니다. 손가락으로 전극 B1과 B2를 만지면 그들 사이의 저항이 감소하고 인버터 DD1의 입력에 낮은 전위가 나타나고 트랜지스터의베이스에 높은 전위가 나타납니다. 트랜지스터가 열리고 릴레이가 켜지고 접점이 납땜 인두 발열체의 회로를 엽니 다. 커패시터 C1과 저항 R2는 네트워크 간섭의 영향을 제거하는 필터를 형성합니다.

센서로 직경 약 0,5mm, 길이 5 ~ 7mm의 주석 도금 구리선 두 개를 편리한 위치에 납땜 인두 핸들에 장착하고 약 3 거리에서 사용할 수 있습니다. 서로 mm. 고정 방법은 임의적이며 핸들 디자인에 따라 다릅니다. 장치 보드는 플라스틱 케이스에 별도로 배치되며 센서는 차폐 와이어를 사용하여 보드에 연결됩니다. 이 경우 전선의 브레이드는 회로의 공통 전선에 연결해야 합니다. 와이어가 납땜을 방해하지 않도록 손잡이 주위에 "뱀"을 감아 끝에 전기 테이프로 고정시킬 수 있습니다.

전자기 계전기로서 REC9과 같이 37V의 전압에서 안정적으로 작동하는 모든 계전기를 사용할 수 있습니다. K176LA7 칩 대신 인버터를 구축할 수 있는 다른 CMOS 칩을 사용할 수 있습니다.

저자: O.Borisenko, Stavropol

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